Читаем Большая Советская Энциклопедия (АН) полностью

Анива (залив Охотского м.)

Ани'ва, залив Охотского моря у южного берега острова Сахалин, между полуостровами Крильонским и Тонино-Анивским. Широко открыт с Ю. в пролив Лаперуза. Ширина 104 км, длина 90 км, наибольшая глубина 93 м. Суженная северная часть залива называется бухтой Лососей. Залив богат рыбой (лососёвые, сельдь, треска, камбала); много крабов. На берегу — гг. Анива, Корсаков.

Анид

Ани'д, один из видов полиамидных волокон (найлон-6,6).

Анизийский ярус

Анизи'йский я'рус (от Anisus — латинское название р. Энс в Динарских Альпах), нижний ярус среднего отдела триасовой системы [см. Триасовая система (период)]. Выделен австрийскими геологами В. Ваагеном и К. Динером в 1895. В типовом местонахождении сложен известняками с цератитами и аммонитами (Ceratites trinodosus, Sturia, Ptychites). Отложения А. я. широко распространены в Альпах, Гималаях, на Кавказе, С.-В. СССР и в Сев. Америке.

  Б. М. Келлер.

Анизогамия

Анизога'мия (от греч. ánisos — неравный и gáмоs — брак), тип полового процесса, при котором происходит слияние (копуляция) половых клеток (гамет), различающихся по размеру, форме или поведению при копуляции. Пример А.: слияние различающихся по размеру подвижных мужских и женских гамет у водоросли эударины (иногда этот процесс называется гетерогамией). Высшей степени А. достигает у многоклеточных растений и животных: оплодотворение неподвижной яйцеклетки подвижным сперматозоидом (см. Оогамия). Ср. Изогамия.

Анизокория

Анизокори'я (от греч. ánisos — неравный и źórē — зрачок), неравные размеры зрачков. Встречается у больных, страдающих органическими заболеваниями головного и спинного мозга, а также вследствие некоторых заболеваний глаза.

Анизомерия

Анизомери'я (от греч. ánisos — неравный и мéros — часть), неодинаковость свойств (или количества) повторяющихся частей организма, клетки, клеточной органеллы. Так, в ботанике А. — неодинаковое число одноимённых частей у растений. В генетике термин «А.» обозначает неодинаковое действие полимерных, т. е. имеющих сходное фенотипическое проявление, генов.

Анизометр магнитный

Анизоме'тр магни'тный (от греч. ánisos — неравный и ...метр), прибор для определения магнитной анизотропии. Современный А. м. появились в 30-х гг. в связи с развитием теории ферромагнетизма и созданием ферромагнитных сплавов. Наиболее распространены А. м. для определений ферромагнитной анизотропии монокристаллов и текстурованных материалов (см. Текстура,Текстура магнитная).

  В одном из распространённых типов А. м. исследуемый образец помещают в сильное однородное магнитное поле Н (рис. 1). Образец намагничивается по направлению поля лишь в том случае, если поле направлено вдоль оси лёгкого намагничивания (ось OO на рис. 1). Во всех остальных случаях вектор намагниченности I занимает некоторое промежуточное положение между направлением Н и осью OO. Его можно разложить на компоненты I// и I^ вдоль и поперёк поля. Компонента I^ создаёт момент вращения М = I^·H, который стремится повернуть образец, подобно тому, как магнитное поле Земли поворачивает магнитную стрелку, поставленную в направление восток — запад, в положение север — юг. Момент вращения, вызванный действием магнитного поля, компенсируется моментом, создаваемым упругими элементами прибора (2 на рис. 3). Угол поворота образца отсчитывается по шкале. Измерения производятся при различных направлениях поля Н (поворотом магнита плавно меняют угол a от 0 до 180 или 360°). Результаты измерений позволяют рассчитать константы анизотропии и оценить степень совершенства текстуры. Современный лабораторный А. м. этого типа, созданный в НИИЧЕРМЕТ (рис. 2), обладает рядом преимуществ по сравнению с др. аналогичными приборами: он позволяет проводить исследования как массивных образцов, так и ферромагнитных плёнок в интервале температур от 1300 К (1027°C) до гелиевых (~1 К; ~ —272°С) и в магнитных полях напряженностью до 4000 ка/м (50 кэ).

  Существует ряд других типов А. м., предназначенных, в частности, для измерений магнитной анизотропии материалов в производственных условиях (без вырезки образца).

  Лит.: Акулов Н., Брюхатов Н., Метод количественного определения текстуры вальцованного материала, «Журнал экспериментальной и теоретической физики», 1933, т. 3, в. 1, с. 59; Пузей И. М., Температурная зависимость энергии магнитной анизотропии в никеле, «Изв. АН СССР. Сер. физическая», 1957, т. 21, № 8, с. 1088; Григоров К. В., Магнитный текстурометр, «Заводская лаборатория», 1947, т. 13, № 9, с. 1073.

  И. М. Пузей.

Рис. 1. Исследуемый образец (диск) в магнитном поле H : I — вектор намагниченности образца; a — угол между направлением магнитного поля и осью лёгкого намагничивания.

Перейти на страницу:

Похожие книги

100 великих кладов
100 великих кладов

С глубокой древности тысячи людей мечтали найти настоящий клад, потрясающий воображение своей ценностью или общественной значимостью. В последние два столетия всё больше кладов попадает в руки профессиональных археологов, но среди нашедших клады есть и авантюристы, и просто случайные люди. Для одних находка крупного клада является выдающимся научным открытием, для других — обретением национальной или религиозной реликвии, а кому-то важна лишь рыночная стоимость обнаруженных сокровищ. Кто знает, сколько ещё нераскрытых загадок хранят недра земли, глубины морей и океанов? В историях о кладах подчас невозможно отличить правду от выдумки, а за отдельными ещё не найденными сокровищами тянется длинный кровавый след…Эта книга рассказывает о ста великих кладах всех времён и народов — реальных, легендарных и фантастических — от сокровищ Ура и Трои, золота скифов и фракийцев до призрачных богатств ордена тамплиеров, пиратов Карибского моря и запорожских казаков.

Андрей Юрьевич Низовский , Николай Николаевич Непомнящий

История / Энциклопедии / Образование и наука / Словари и Энциклопедии